序 言
現代電源技術中,無論是線性電源還是開關電源,鋁電解電容都是必不可少的關鍵器件。然而,在行業(yè)內常規(guī)的AC-DC電源設計中,鋁電解電容會給電源帶來高低溫條件下可靠性差、壽命短等問題。那么,有沒有一種既能替代傳統(tǒng)鋁電解電容,又能提高電源可靠性和壽命的器件呢?本文著重從高壓陶瓷電容與傳統(tǒng)鋁電解電容的優(yōu)劣勢對比進行探討與分析。
一、鋁電解電容的設計缺陷
AC-DC電源轉換器,要實現交流到直流的變換,首先需要將交流電壓經過整流濾波后形成一個穩(wěn)定、平滑的直流電壓給自身及外部器件供電。而電解
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陶瓷電容 開關電源
1 引言
電磁兼容是一門新興的跨學科的綜合性應用學科。作為邊緣技術,它以電氣和無線電技術的基本理論為基礎,并涉及許多新的技術領域,如微波技術、微電子技術、計算機技術、通信和網絡技術以及新材料等。電磁兼容技術應用的范圍很廣,幾乎所有現代化工業(yè)領域,如電力、通信、交通、航天、軍工、計算機和醫(yī)療等都必須解決電磁兼容問題。其研究的熱點內容主要有:電磁干擾源的特性及其傳輸特性、電磁干擾的危害效應、電磁干擾的抑制技術、電磁頻譜的利用和管理、電磁兼容性標準與規(guī)范、電磁兼容性的測量與試驗技術、電磁泄漏與靜電放電
關鍵字:
開關電源 電磁兼容性
前言
在電力系統(tǒng)中由于電源設計不合理導致的設備故障時有發(fā)生,所以對供電電路的可靠性、穩(wěn)定性提出了更高的要求。傳統(tǒng)的供電電路多采用工頻變壓器加后級降壓電路來實現。由于近年來三相電供電故障頻發(fā),為了很好的解決三相電供電出現故障后,供電系統(tǒng)仍能穩(wěn)定可靠的為電力檢測設備供電。許多電源廠家推出電力專用的的高頻開關電源,這種電源具有許多優(yōu)點:安全、可靠、體積小、重量輕、綜合效率高以及噪音低等優(yōu)點,非常適應電網設備的應用,目前很多大型設備廠家已開始批量使用。
一、三相電供電常見故障分析
我國供電大
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三相電 開關電源
TDK公司已經開發(fā)出極其堅固的愛普科斯新型多重脈沖MP壓敏電阻。這些保護性元件非常適合于經常產生過電壓脈沖的應用,例如開關電源或過電壓保護模塊。這類壓敏電阻的直徑包括10、14和20mm,能夠承受間隔為60秒鐘、帶15個8/20 μs脈沖的1.5-5 kA的沖擊電流。其響應電壓范圍介于275至460 V AC,130 V AC版本目前正在開發(fā)中。
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TDK 開關電源 過電壓保護
總是有童靴在EEPW論壇問開關電源的東西,今天以常用的反激開關電源的電路圖為例,讓大家輕松讀懂開關電源電路圖!
一, 先分類
開關電源的拓撲結構按照功率大小的分類如下:
10W以內常用RCC(自激振蕩)拓撲方式
10W-100W以內常用反激式拓撲(75W以上電源有PF值要求)
100W-300W 正激、雙管反激、準諧振
300W-500W 準諧振、雙管正激、半橋等
500W-2000W 雙管正激、半橋、全橋
2000W以上 全橋
二, 說重點
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開關電源 EMI 光電耦合器
回想自己剛開始做電源學習階段,Buck、Boost、Flyback、半橋、移相全橋、LLC一大堆。
從迷茫,艱難中,一步步走出來。
現在都從一線研發(fā)退出了,回想自己起步階段的艱難:各種資料,各種教程,鋪天蓋地,看不完,似懂非懂。
現在都老油條了,自己也算是一個比較勤奮的人,做了五年了,各種拓撲,各種功率,基本上玩過一遍了。
技術放下太久,就會生疏,為了不要浪費掉自己辛勤學習積累的東西,更為了新手能夠快速找到學習的路子,快速入門,真的邁進開關電源這個世界,我準備開帖寫教程,現在常
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開關電源 Buck Boost
諧波是一個數學或物理學概念,是指周期函數或周期性的波形中能用常數、與原函數的最小正周期相同的正弦函數和余弦函數的線性組合表達的部分。諧波產生的原因主要有:由于正弦電壓加壓于非線性負載,基波電流發(fā)生畸變產生諧波。主要非線性負載有UPS、開關電源、整流器、變頻器、逆變器等。本文為大家介紹諧波混頻器和諧波檢測及控制的經典案例,供大家參考。
W波段八次諧波混頻器設計
本文介紹了諧波混頻器的基本原理,分析八次諧波混頻器非線性電路中的閑散頻率,據此分別設計了寬帶波導-微帶鰭線過渡、改進型低損耗帶通濾波
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UPS 開關電源 整流器
各種便攜式電子產品,如照相機、攝像機、手機、筆記本電腦、多媒體播放器等都需要DC-DC變換器等電源管理芯片。這類便攜式設備一般使用電池供電,總能量有限,因此,電源芯片需要最大限度地降低工作電壓,延長電池的使用壽命。傳統(tǒng)DC-DC的工作電壓一般都在1.0 V以上,本文設計了一種DC-DC升壓型開關電源的低壓啟動電路,啟動電壓降低至0.8 V,該電路采用兩個在不同電源電壓范圍內工作頻率較穩(wěn)定的振蕩器電路,利用電壓檢測模塊進行合理的切換,解決了低輸入電壓下電路無法正常工作的問題,并在0.5μm CMO
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開關電源 DC-DC
引言
自從1994年單片開關電源問世以來,為開關電源的推廣和普及創(chuàng)造了條件。開關電源的應用涉及到各種電子電器設備領域,如程控交換機、通訊、電子檢測設備電源、控制設備電源等都已廣泛地使用了開關電源,更促進了開關電源技術的迅速發(fā)展。各種新技術、新工藝和新器件如雨后春筍般,不斷問世,使得開關電源的應用日益普及。開關電源高頻化是其發(fā)展的方向,從最初的20kHz提高到現在的幾百kHz甚至幾兆赫茲,高頻化帶來開關電源的小型化。目前,開關電源正朝著高效節(jié)能、安全環(huán)保、小型化、輕便化方向發(fā)展。
LT357
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LT3573 DC-DC 開關電源
用于高能效電源轉換的高壓集成電路業(yè)界的領導者Power Integrations公司今日發(fā)布一類全新的電源IC。InnoSwitch™系列高集成度開關IC將初級、次級和反饋電路同時集成到一個符合全球安全標準的表面貼裝封裝內。采用InnoSwitch IC,設計師可以輕松超越全球所有的效率和空載功耗標準,同時減少元件數并提供達25 W的高精度恒壓和恒流輸出。InnoSwitch產品系列具有非常廣泛的應用范圍,非常適合智能移動設備充電器和適配器,此外還包括機頂盒、網絡設備和計算機外設等應用。
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Power Integrations InnoSwitch 開關電源
低電流開關穩(wěn)壓器IC通常使用達靈頓管作為輸出開關。在這種情況下,電源轉換效率可以借由兩個便宜的元器件得到提高。
為使之成為可能,芯片上應當有一個針對驅動器晶體管Q1集電極的單獨引腳(圖1)。在啟動時,D1針對Q1的集電極電流形成一條通路。此后,D1和C1形成一個電流累加整流器,增加Q1的集電極電壓和電流,從而降低閉合開關Q2上的電壓降。
圖1:為了實現用兩個元器件提升電源轉換效率,芯片上應有針對驅動器晶體管Q1集電極的單獨引腳。
該電路的另一優(yōu)點是能在輸入
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開關電源 轉換器 驅動器
為了表征各種電壓或電流波形的好壞,一般都是拿電壓或電流的幅值、平均值、有效值、一次諧波等參量互相進行比較。在開關電源之中,電壓或電流的幅值和 平均值最直觀,因此,我們用電壓或電流的幅值與其平均值之比,稱為脈動系數S;也有人用電壓或電流的有效值與其平均值之比,稱為波形系數K。
因此,電壓和電流的脈動系數Sv、Si以及波形系數Kv、Ki分別表示為:
Sv = Up/Ua -- 電壓脈動系數 (1-84)
Si = Im/Ia -- 電流脈動系數 (1-85)
Kv =Ud/Ua -
關鍵字:
開關電源 反激式 變壓器
設計開關電源并不是如想象中那么簡單,特別是對剛接觸開關電源研發(fā)的童鞋來說,他的外圍電路就很負責,其中使用的元器件種類繁多,性能各異。要想設計出性能高的開關電源就必須弄懂弄通開關電源中各元器件的類型及主要功能。本文將總結出這部分知識。 開關電源外圍電路中使用的元器件種類繁多,性能各異,大致可分為通用元器件、特種元器件兩大類。開關電源中通用元器件的類型及主要功能如下:
一、 電阻器:
1. 取樣電阻—構成輸出電壓的取樣電路,將取樣電壓送至反饋電路。
2. 均壓電阻&mdash
關鍵字:
開關電源 電容器 二極管
開關電源由于體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點,應用已越來越普及。MOSFET由于開關速度快、易并聯、所需驅動功率低等優(yōu)點已成為開關電源最常用的功率開關器件之一。而驅動電路的好壞直接影響開關電源工作的可靠性及性能指標。一個好的MOSFET驅動電路的要求是:
(1)開關管開通瞬時,驅動電路應能提供足夠大的充電電流使MOSFET柵源極間電壓迅速上升到所需值,保證開關管能快速開通且不存在上升沿的高頻振蕩;
(2)開關管導通期間驅動電路能保證MOSFET柵源極間電壓保持穩(wěn)定使可靠導通;
(3)關斷
關鍵字:
開關電源 MOSFET 驅動電路
移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關電壓、電流應力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關頻率。如何以UC3875為核心,設計一款基于PWM軟開關模式的開關電源?請見下文詳解。
主電路分析
這款軟開關電源采用了全橋變換器結構,使用MOSFET作為開關管來使用,參數為1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂開關管實現ZVS、滯后臂開關管實現ZCS.電路結構簡圖如圖1,VT1~VT4是全橋變換器的四只MOSFET開關管,VD1、VD2分別是超前臂開關管VT1、VT2的反并超快恢復二極
關鍵字:
UC3875 PWM 開關電源
top227y 開關電源介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條top227y 開關電源!
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